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Enregistrement W4231189679 · doi:10.7287/peerj.preprints.2355

Intertidal barnacle recruitment in Nova Scotia (Canada) between 2005–2016: relationships with sea surface temperature and phytoplankton abundance

2016· preprint· en· W4231189679 sur OpenAlexaffabout
Ricardo A. Scrosati, Julius A. Ellrich

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueMarine Biology and Ecology Research
Établissements canadiensSt. Francis Xavier University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBarnaclePhytoplanktonIntertidal zoneOceanographyChlorophyll aSea surface temperaturePelagic zoneAbundance (ecology)Water columnBiologyEcologyEnvironmental scienceLarvaNutrientGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

On the Gulf of St. Lawrence coast of Nova Scotia (Canada), recruitment of the barnacle Semibalanus balanoides occurs in May and June. Every year in June between 2005 and 2016, we recorded recruit density for this barnacle at the same wave-exposed rocky intertidal location on this coast. During these 12 years, mean recruit density was lowest in 2015 (198 recruits dm-2) and highest in 2007 (969 recruits dm-2). The highest recruit density observed in a single quadrat was 1457 recruits dm-2 (in 2011) and the lowest density was 34 recruits dm-2 (in 2015). Most barnacle recruits appear during May, which suggests that most pelagic larvae, which develop over five-to-six weeks and originate the recruits, are in the water column in April. A model selection approach identified sea surface temperature (SST) in April and the abundance of phytoplankton (food for barnacle larvae, measured as chlorophyll-a concentration –Chl-a–) in April as good explanatory variables. Together, April SST and Chl-a explained 51 % of the observed interannual variation in recruit density with an overall positive influence. April SST was positively related to March–April air temperature. April Chl-a was negatively related to the April ratio between the number of days with onshore winds (which blow from phytoplankton-limited offshore waters) and the number of days with alongshore winds (coastal phytoplankton is higher on coastal waters). Therefore, these observations suggest that climatic processes affecting April SST and Chl-a indirectly influence intertidal barnacle recruitment by influencing larval performance.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,059

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,054
Tête enseignante GPT0,263
Écart entre enseignants0,209 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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